Cтраница 2
Соединение 2Y203 - A1203 существует, как показали исследования с помощью высокотемпературного микроскопа, в виде двух полиморфных форм. [16]
Температура перехода в пластическое состояние индивидуальных частиц определяется при нагреве в высокотемпературном микроскопе или анализе под микроскопом зерен быстро охлажденных частиц угля, нагретых газом. [17]
В последнее время в целях получения и построения диаграмм состояния начали применять высокотемпературные микроскопы и установки рентгеновского анализа с высокотемпературной приставкой, которые позволяют определить состав и природу сосуществующих фаз при высоких температурах. [18]
Для непосредственного изучения структурных изменений, происходящих при нагреве и охлаждении материалов, применяют высокотемпературные микроскопы. [19]
Состав полученных отложений определялся рентгенографически, характер плавления изучался с помощью дифференциально-термического анализа ( ДТА) и высокотемпературного микроскопа. На рисунке 4.5 представлены кривые ДТА. [20]
На приведенной диаграмме соотношения фаз ( рис. 409) кривая ликвидуса ( плавкости) получена наблюдениями в высокотемпературном микроскопе. [21]
![]() |
Виды отражения света. [22] |
Использование темнопольного освещения является чувствительным способом обнаружения мельчайших царапин на шлнфе, а также получения видимой структуры с помощью высокотемпературного микроскопа. Оно применяется также при наблюдении частиц порошка. [23]
![]() |
Виды отражения света. [24] |
Использование темнопольного освещения является чувствительным способом обнаружения мельчайших царапин на шлифе, а также получения видимой структуры с помощью высокотемпературного микроскопа. Оно применяется также при наблюдении частиц порошка. [25]
Должен знать: основы физики металлов; устройство высокотемпературных вакуумных установок и высокотемпературных камер; подготовку вакуумных установок к испытаниям; правила испытания образцов на растяжение при высоких температурах в вакууме; устройство и настройку высокотемпературных микроскопов; правила пользования вакуумметром, потенциометром, микрофотонасадками и кинокамерами. [26]
Должен знать: основы физики металлов; устройство высокотемпературных вакуумных установок типа ИМАШ-5 и высокотемпературной камеры Вакуутерм; подготовку вакуумных установок к испытаниям; разметку образца для испытания на растяжение с помощью микротвердости; устройство и настройку высокотемпературного микроскопа МВТ и МОП; правила пользования вакуумметром, потенциометром, микрофотонасадками и кинокамерами. [27]
На рис. 3 приведены данные по уплотнению стеклопорошкового слоя толщиной 0.4 - 0.6 мм при нагревании между двумя поликоро-выми пластинами, полученные дилатометрическим методом, на рис. 4 - аналогичные данные при формировании покрытия на поверхности пластины, нагреваемой в высокотемпературном микроскопе. [28]
Под высокотемпературным микроскопом отчетливо наблюдается изменение цветовой окраски при восстановлении поверхностных окислов [1, 5], появление пузырей, зарастание межчастичных пор и специально нанесенных рисок. Для всех этих процессов определяется критическая температура, что позволяет найти зависимость их протекания от температуры нагрева. [29]
Сообщается [1], что растворимость В в 1г в твердом состоянии незначительна. С помощью высокотемпературного микроскопа в работе [3] обнаружили эвтектику, богатую Ir, которая плавится при температуре 1046 С. [30]